Parametrización de un sistema acondicionador de aire tipo caudal de refrigerante variable – VRF para proyecto casa barú

Los sistemas acondicionadores de aire tipo VRF son sistemas usados en industrias que necesitan refrigeración a gran escala, es poco usual ver sistemas acondicionadores de este tipo instalados en viviendas. En este caso se trata de un sistema acondicionador de aire tipo VRF instalado en Barú, Cartage...

Full description

Autores:
Jiménez Castrillón, Daniel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Tecnológica de Pereira
Repositorio:
Repositorio Institucional UTP
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.utp.edu.co:11059/14563
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11059/14563
https://repositorio.utp.edu.co/home
Palabra clave:
620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
Equilibrio termodinámico
Ventilación
Aire acondicionado en viviendas
Modelo termodinámico
Sistema inverter
Ahorro energético
Rights
openAccess
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
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description Los sistemas acondicionadores de aire tipo VRF son sistemas usados en industrias que necesitan refrigeración a gran escala, es poco usual ver sistemas acondicionadores de este tipo instalados en viviendas. En este caso se trata de un sistema acondicionador de aire tipo VRF instalado en Barú, Cartagena, con el fin de dar climatización a una casa vacacional de aproximadamente 200 m2 de área construida. El modelado termodinámico se desarrolló bajo el criterio del coeficiente de operación - COP, teniendo en cuenta el comportamiento de un compresor inverter en las condiciones climáticas de la ciudad de Cartagena, y destacando que la vivienda tiene como mayor objetivo un uso vacacional para sus propietarios, por estas razones se optó por hacer el estudio de la parametrización en una situación crítica correspondiente al mes de julio, el cual resultó ser el más caluroso en esta locación y el más concurrido en cuanto a ocupantes en la vivienda. Se utilizó la ayuda de la herramienta Engineering Equation Solver – EES para realizar el modelo termodinámico y el análisis de este, teniendo en cuenta los parámetros necesarios para llevarlo a cabo, tomando provecho de algunos datos experimentales obtenidos del sistema original y algunos otros tomados de estudios realizados por otros autores.
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spelling Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 dehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessRestrepo Victoria, Álvaro HernánJiménez Castrillón, Daniel2023-02-21T15:33:02Z2023-02-21T15:33:02Z2022https://hdl.handle.net/11059/14563Universidad Tecnológica de PereiraRepositorio Institucional Universidad Tecnológica de Pereirahttps://repositorio.utp.edu.co/homeLos sistemas acondicionadores de aire tipo VRF son sistemas usados en industrias que necesitan refrigeración a gran escala, es poco usual ver sistemas acondicionadores de este tipo instalados en viviendas. En este caso se trata de un sistema acondicionador de aire tipo VRF instalado en Barú, Cartagena, con el fin de dar climatización a una casa vacacional de aproximadamente 200 m2 de área construida. El modelado termodinámico se desarrolló bajo el criterio del coeficiente de operación - COP, teniendo en cuenta el comportamiento de un compresor inverter en las condiciones climáticas de la ciudad de Cartagena, y destacando que la vivienda tiene como mayor objetivo un uso vacacional para sus propietarios, por estas razones se optó por hacer el estudio de la parametrización en una situación crítica correspondiente al mes de julio, el cual resultó ser el más caluroso en esta locación y el más concurrido en cuanto a ocupantes en la vivienda. Se utilizó la ayuda de la herramienta Engineering Equation Solver – EES para realizar el modelo termodinámico y el análisis de este, teniendo en cuenta los parámetros necesarios para llevarlo a cabo, tomando provecho de algunos datos experimentales obtenidos del sistema original y algunos otros tomados de estudios realizados por otros autores.VRV type air conditioning systems are systems mostly used in industries that need refrigeration on a large scale, it is unusual to see conditioning systems of this type installed in houses. In this case, it is a VRF type air conditioning system installed in Barú, Cartagena, to provide air conditioning to a vacation home of approximately 200m2 of built area. The thermodynamic modeling is developed under the COP efficiency standard, taking into account the behavior of an inverter compressor in the climatic conditions of the city of Cartagena, and highlighting that the main objective of the house is a vacation use for its owners. For these reasons, was elected to do the problem of parameterization in a review corresponding to the month of July, which turned out to be the hottest study in this location and the busiest in terms of occupants in the house. The help of the Engineer Equation Solver - EES tool was used to carry out the thermodynamic model and its analysis, considering the necessary parameters to carry it out, taking advantage of some experimental data obtained from the original system and some others taken from studies carried out by other authors.TABLA DE CONTENIDO RESUMEN........................................................................................................................... i ABSTRACT........................................................................................................................ ii ÍNDICE DE FIGURAS...................................................................................................... vi ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... vii 1. INTRODUCIÓN....................................................................................................... 1 1.1 Identificación de la necesidad ................................................................................... 1 1.2 Justificación............................................................................................................... 2 1.3 Objetivos. .................................................................................................................. 3 1.3.1 Objetivo general................................................................................................. 3 1.3.2 Objetivos específicos ......................................................................................... 3 1.4 Contribución.............................................................................................................. 4 1.5 Organización del documento..................................................................................... 4 2. MARCO REFERENCIAL.............................................................................................. 5 2.1 Antecedentes. ............................................................................................................ 5 2.2 Funcionamiento de un acondicionador de aire.......................................................... 6 2.2.1 Compresión ........................................................................................................ 6 2.2.2 Condensación ..................................................................................................... 7 2.2.3 Expansión........................................................................................................... 7 2.2.4 Evaporación........................................................................................................ 7 2.3 Usos y tipos de acondicionadores de aire. ................................................................ 8 2.3.1 Según el tipo de expansión................................................................................. 8 2.3.2 Según el tipo de sistema..................................................................................... 8 2.3.3 Según el grado de centralidad de instalación ..................................................... 9 iv 2.4 Acondicionadores de aire tipo VRF ........................................................................ 10 2.4.1 Tecnología inverter. ......................................................................................... 11 2.4.2 Rendimiento y eficiencia energética de tecnología inverter ............................ 13 2.5 Ventajas y desventajas de un VRF.......................................................................... 15 3. CONDICIONES OPERATIVAS Y MODELO TERMODINAMICO. ....................... 18 3.1 Características locativas.......................................................................................... 18 3.2 Condiciones ambientales......................................................................................... 19 3.3 Configuración del sistema VRF. ............................................................................. 19 3.3.1 Definición de frontera. ..................................................................................... 19 3.3.2 Condiciones críticas. ........................................................................................ 20 3.4 Modelo termodinámico. .......................................................................................... 21 3.4.1 Calor extraído................................................................................................... 23 3.4.2 Trabajo de entrada............................................................................................ 24 3.4.3 Cálculo del COP. ............................................................................................. 25 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS...................................................................................... 27 4.1 Análisis y resultados. .............................................................................................. 27 4.1.1 Caso 1................................................................................................................... 28 4.1.2 Caso 2................................................................................................................... 28 4.1.3 Caso 3................................................................................................................... 29 4.1.4 Caso 4................................................................................................................... 29 4.2 Relación del PLR y COP......................................................................................... 30 4.3 Relación del flujo másico y COP............................................................................ 30 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................ 32 5.1 Conclusiones. .......................................................................................................... 32 5.2 Recomendaciones.................................................................................................... 33 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................. 34PregradoIngeniero(a) Mecánico(a)54 Páginasapplication/pdfspaUniversidad Tecnológica de PereiraIngeniería MecánicaFacultad de Ingeniería MecánicaPereira620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingenieríaEquilibrio termodinámicoVentilaciónAire acondicionado en viviendasModelo termodinámicoSistema inverterAhorro energéticoParametrización de un sistema acondicionador de aire tipo caudal de refrigerante variable – VRF para proyecto casa barúTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis[1] Tecenar SA de CV. (2015): Sistema de Aire Acondicionado: Tutorial para el trabajo en campo.[2] Jorge, M; Vélez, R; Domínguez, J; Ajmat, R. (2011). Catedra de acondicionamiento ambiental II: Aire Acondicionado Clasificación y características de los Sistemas[3] Rodríguez, H. (2022). Foro Inge mecánica, Tutorial Nº 253: Tecnología inverter en sistemas de climatización.[4] Toshiba. (2021). Foro climatización eficiente: ¿Qué es inverter? ¿Qué es el sistema y la tecnología inverter?[5] TECAM S.A. (2022). Rendimiento energético en climatización: EER, SEER, COP, SCOP.[6] Colombia. Congreso de la república. LEY 1715 DE 2014 (mayo 13). Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.[7] Jianjun Meng; Min Liu; Wenqiang Zhang; Rui Cao; Yajun Li; Hua Zhang; Xiaoyu Gu; Yong Du; Yankai Geng. (2015). Experimental investigation on cooling performance of multi-split variable refrigerant flow system with microchannel condenser under part load conditions.[8] Qiu Tua; Deqiu Zou; Chenmian Deng; Jie Zhang; Lifeng Hou; Min Yang; Guicai Nong; Yuhai Feng. (2016). Investigation on output capacity control strategy of variable refrigerant flow air conditioning system with multi-compressor.PublicationORIGINALTRABAJO DE GRADO.pdfTRABAJO DE GRADO.pdfapplication/pdf1341105https://dspace7-utp.metabuscador.org/bitstreams/e69b8fb2-3092-450f-a6fb-fe4cfa39a424/downloade53892e8c82ba9fbf15718a0ac7d5953MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828https://dspace7-utp.metabuscador.org/bitstreams/8be48fd9-b713-4d1c-9dcd-68c8d6f108d1/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD52TEXTTRABAJO DE GRADO.pdf.txtTRABAJO DE GRADO.pdf.txtExtracted texttext/plain66271https://dspace7-utp.metabuscador.org/bitstreams/0c6477fe-9beb-456e-be7e-5a618151fb11/downloadc264f61d7d23c5e3f3cc3318b87d02e5MD53THUMBNAILTRABAJO DE GRADO.pdf.jpgTRABAJO DE GRADO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6903https://dspace7-utp.metabuscador.org/bitstreams/d859e011-a1cc-4f2a-aa0d-60d6ab5cfbb2/downloadada15fa8ca5f3815b9a96b581a666a21MD5411059/14563oai:dspace7-utp.metabuscador.org:11059/145632024-09-05 17:01:23.606https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 deopen.accesshttps://dspace7-utp.metabuscador.orgRepositorio de la Universidad Tecnológica de 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